无线技术-802.11协议介绍-2
802.11介绍

802.11介绍802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。
目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。
由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又标准详解802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。
虽然WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。
802.11a是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。
802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用(OFDM)副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。
目前正在开发中的版本是802.11ae—2012。
工作频段802.11采用2.4GHz和5GHz这两个ISM频段。
其中2.4GHz的ISM频段为世界上绝大多数国家采用。
5GHz ISM 频段在一些国家和地区的使用情况比较复杂,加上高载波频率所带来了负面效果,使得802.11a的普及受到了限制,虽然它是协议组的第一个版本。
全家族*IEEE 802.11,1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在2.4GHz)。
* IEEE802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s,工作在5GHz)。
*IEEE 802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz)。
* IEEE 802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging)。
* IEEE 802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
* IEEE802.11e,对服务等级(Quality of Service,QoS)的支持。
* IEEE 802.11f,基站的互连性(IAPP,Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。
WIFI协议详解

WIFI协议详解一、引言WIFI(无线保真)协议是一种无线通信协议,用于在局域网内实现无线网络连接。
本协议详细描述了WIFI协议的基本原理、技术规范、安全性以及使用方法,旨在帮助用户更好地理解和应用WIFI协议。
二、协议概述1. 定义:WIFI协议是一种基于IEEE 802.11标准的无线局域网通信协议,通过无线信号传输数据,实现设备之间的无线连接。
2. 特点:a. 无线性:WIFI协议通过无线信号传输数据,免去了传统有线网络的限制,使得设备可以无线连接。
b. 高速性:WIFI协议支持高速数据传输,可满足多种应用场景的需求。
c. 灵活性:WIFI协议支持多种网络拓扑结构,包括点对点、点对多点和多点对多点等。
d. 兼容性:WIFI协议兼容不同厂商的设备,使得不同品牌的设备可以互相连接和通信。
三、技术规范1. IEEE 802.11标准:a. IEEE 802.11a:使用5GHz频段,最大传输速率达到54Mbps。
b. IEEE 802.11b:使用2.4GHz频段,最大传输速率达到11Mbps。
c. IEEE 802.11g:使用2.4GHz频段,最大传输速率达到54Mbps。
d. IEEE 802.11n:使用2.4GHz和5GHz频段,最大传输速率达到600Mbps。
e. IEEE 802.11ac:使用5GHz频段,最大传输速率达到6.93Gbps。
2. WIFI频段:a. 2.4GHz频段:适用于较短距离和低速传输的场景,如家庭和小型办公室。
b. 5GHz频段:适用于较长距离和高速传输的场景,如大型办公室和公共场所。
3. WIFI安全性:a. WEP(Wired Equivalent Privacy):使用40位或104位密钥进行数据加密,安全性较低。
b. WPA(Wi-Fi Protected Access):使用预共享密钥(PSK)或802.1X认证进行数据加密,提供较高的安全性。
c. WPA2:是WPA的升级版本,采用更强的加密算法,提供更高的安全性。
IEEE802协议(详细介绍)

IEEE802协议集介绍(802.1~802.21)TCP/IP协议(Transfer Controln Protocol/Internet Protocol)叫做传输控制/网际协议,又叫网络通讯协议,这个协议是Internet国际互联网络的基础。
TCP/IP协议世界上有各种不同类型的计算机,也有不同的操作系统,要想让这些装有不同操作系统的不同类型计算机互相通讯,就必须有统一的标准。
TCP/IP协议就是目前被各方面遵从的网际互联工业标准。
TCP/IP是网络中使用的基本的通信协议。
虽然从名字上看TCP/IP包括两个协议,传输控制协议(TCP)和网际协议(IP),但TCP/IP实际上是一组协议,它包括上百个各种功能的协议,如:远程登录、文件传输和电子邮件等,而TCP协议和IP协议是保证数据完整传输的两个基本的重要协议。
通常说TCP/IP是Internet协议族,而不单单是TCP和IP。
TCP/IP是用于计算机通信的一组协议,我们通常称它为TCP/IP协议族。
它是70年代中期美国国防部为其ARPANET广域网开发的网络体系结构和协议标准,以它为基础组建的INTERNET是目前国际上规模最大的计算机网络,正因为INTERNET的广泛使用,使得TCP/IP成了事实上的标准。
之所以说TCP/IP是一个协议族,是因为TCP/IP协议包括TCP、IP、UDP、ICMP、RIP、TELNETFTP、SMTP、ARP、TFTP等许多协议,这些协议一起称为TCP/IP协议。
以下我们对协议族中一些常用协议英文名称和用途作一介绍:TCP(Transport Control Protocol)传输控制协议IP(Internetworking Protocol)网间网协议UDP(User Datagram Protocol)用户数据报协议ICMP(Internet Control Message Protocol)互联网控制信息协议SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)简单邮件传输协议SNMP(Simple Network manage Protocol)简单网络管理协议FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议ARP(Address Resolation Protocol)地址解析协议从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网间网层、传输层、应用层。
wifi使用的协议

wifi使用的协议Wi-Fi是一种无线网络的技术标准,可以使多个设备在没有物理连接的情况下相互沟通。
Wi-Fi使用的协议是一种规范,用于指导Wi-Fi设备之间的通信。
以下是常用的Wi-Fi协议:1. IEEE 802.11系列协议IEEE 802.11是Wi-Fi的主要标准系列。
它定义了通用的无线局域网(WLAN)协议,包括各种物理层和协议层选项。
它包括:- 802.11a: 以5 GHz频段为基础,提供最高54Mbps的速率。
- 802.11b: 以2.4 GHz频段为基础,提供最高11Mbps的速率。
- 802.11g: 以2.4 GHz频段为基础,提供最高54Mbps的速率。
- 802.11n: 以2.4 GHz和5 GHz频段为基础,提供最高600Mbps 的速率。
- 802.11ac: 以5 GHz频段为基础,提供最高6.93Gbps的速率。
- 802.11ax (Wi-Fi 6): 提供更高的速率和更好的性能,以支持更多设备同时连接。
2. TCP/IP协议TCP/IP是一种基本的互联网协议,用于在计算机之间传输数据。
Wi-Fi设备使用TCP/IP协议与其他设备通信,以在无线网络上进行数据传输。
3. DHCP协议DHCP是一种网络协议,用于自动分配IP地址。
Wi-Fi设备使用DHCP协议从路由器或其他DHCP服务器上获取IP地址。
4. DNS协议DNS是一种协议,用于将域名转换为IP地址。
Wi-Fi设备使用DNS协议向DNS服务器发送查询,以获取域名的IP地址。
5. WPA/WPA2协议WPA/WPA2是一种Wi-Fi安全协议,用于保护无线网络免受未经授权的访问。
它使用一种称为“预共享密钥”(PSK)的技术,以对无线网络进行加密。
总结Wi-Fi使用的协议是一种规范,用于指导Wi-Fi设备之间的通信。
主要的Wi-Fi协议包括IEEE 802.11系列协议、TCP/IP协议、DHCP 协议、DNS协议和WPA/WPA2协议。
无线局域网采用的协议

无线局域网采用的协议无线局域网(WLAN)是指在有线局域网的基础上,通过无线通信技术实现的局域网。
在无线局域网中,不同的设备可以通过无线方式进行通信和数据传输,而无需使用传统的有线连接。
无线局域网的发展给人们的生活和工作带来了极大的便利,因此无线局域网采用的协议也成为了人们关注的焦点。
在无线局域网中,不同的协议扮演着不同的角色,它们决定了无线局域网的性能、安全性和稳定性。
下面我们将介绍一些常见的无线局域网采用的协议。
首先,我们要介绍的是802.11协议。
802.11是一组无线局域网标准,它规定了无线局域网设备之间的通信方式和协议。
在802.11协议中,最常见的是802.11b、802.11g和802.11n等几种标准。
这些标准在无线局域网中扮演着非常重要的角色,它们决定了无线局域网的速度、覆盖范围和兼容性。
除了802.11协议,无线局域网还采用了一些其他的协议来提高网络的性能和安全性。
例如,WEP(Wired Equivalent Privacy)协议是一种用于保护无线局域网通信安全的协议,它采用了数据加密和认证机制,可以有效地防止未经授权的用户对网络进行访问和数据窃取。
另外,WPA(Wi-Fi Protected Access)协议也是无线局域网中常用的安全协议之一。
WPA协议采用了更加先进的加密技术和认证机制,可以有效地防止网络攻击和数据泄露,提高了无线局域网的安全性和稳定性。
除了上述的协议外,无线局域网还采用了一些其他的协议来提高网络的性能和稳定性。
例如,无线局域网还可以采用DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)协议来自动分配IP地址,简化网络管理和配置。
此外,无线局域网还可以采用DNS(Domain Name System)协议来实现域名解析和地址转换,方便用户进行网络访问和通信。
总的来说,无线局域网采用的协议对网络的性能、安全性和稳定性起着至关重要的作用。
802.11n无线网络技术全面解析

802.11n无线网络技术全面解析【大】【中】【小】2009-03-12 09:50:03 来源:互联网作者:互联网责任编辑:麦孔802.11n的核心----MIMO-OFDMOFDM调制技术是将高速率的数据流调制成多个较低速率的子数据流,再通过已划分为多个子载体的物理信道进行通讯,从而减少ISI(码间干扰)机会。
MIMO(多入多出)技术是在链路的发送端和接收端都采用多副天线,将多径传播变为有利因素,从而在不增加信道带宽的情况下,成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,以达到WLAN系统速率的提升。
将MIMO与OFDM技术相结合,就产生了MIMOOFDM技术,它通过在OFDM 传输系统中采用阵列天线实现空间分集,提高了信号质量,并增加了多径的容限,使无线网络的有效传输速率有质的提升。
双频带(20-MHz和40-MHz带宽)IEEE802.11n通过将两个相邻的20MHz带宽捆绑在一起组成一个40MHz 通讯带宽,在实际工作时可以作为两个20MHz的带宽使用(一个为主带宽,一个为次带宽,收发数据时既可以40MHz的带宽工作,也可以单个20MHz带宽工作),这样可将速率提高一倍。
同时,对于 IEEE802.11a/b/g,为了防止相邻信道干扰,20MHz带宽的信道在其两侧预留了一小部分的带宽边界。
而通过频带绑定技术,这些预留的带宽也可以用来通讯,从而进一步提高了吞吐量。
ShortGI(GuardInterval)是802.11n针对802.11a/g所做的改进。
射频芯片在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI,用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。
无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后续数据块发送过快,会和前一个数据块形成干扰,而GI就是用来规避这个干扰的。
11a/g的GI时长为800us,而 ShortGI时长为400us,在使用ShortGI的情况下,可提高10%的速率。
IEEE_802.11及802.15.4协议

IEEE802.11
使用扩频技术的好处
扩频是一种在信号传输前先将信号的带宽进行扩展的技术。采用扩频的好处是:❏ 抗干扰。若使用窄频,容易受到使用相同频率的通信干扰导致完全无法通信(“盖台”)❏ 对于非特定的目的接收器,扩展了带宽的信号混在背景噪声中,让蓄意想侦听窃取数据资料的人不易判别真正的信号,避免了他人的截听❏ 提供了供多个用户使用同一传输波段的方法,保证了无线设备在频段上的可用性和可靠的吞吐量,也保证使用同一频段的设备不互相影响。
IEEE802.11
距离越远、信号越弱、速率越低
11Mbps 5.5Mbps2Mbps1Mbps
距离
802.11b 采用了动态速率漂移技术,可以根据环境噪声变化对传输速率进行自动调整。在理想情况下,发送节点以最高速率11Mb/s进行发射。当设备移动到覆盖范围之外,或者出现重大干扰时,发送节点将自动逐次降低速率,以 5.5Mb/s、2Mb/s
Transmitter
Receiver
IEEE802.11
DSSS(直接序列扩频)
Direct Sequence Spread Spectrum(Chip code 也称为 pseudo-noice 或 spreading code)DSSS系统则将要传输的数据流通过扩展码调制而人为地扩展带宽,即使在传输波段中存在部分噪声信号,接收机也可以无错误地接收数据。
自组网络
A
E
D
C
F
源结点
目的结点
转发结点B
转发结点
转发结点
IEEE802.11
IEEE802.11的物理层❏ WLAN 传输方式有 红外线 (Infra Red, IR) 和 无线电射频 两种❏ 红外系统的优点:不受无线电干扰;视距传输,检测和窃听困难,保密性好。缺点是:对非透明物体的透过性极差,传输距离受限;易受日光、荧光灯等干扰;半双工通信。❏ 无线电射频系统采用 扩频 (Spread Spectrum) 技术进行调制。扩频技术的频率范围开放在 ISM 频段,此频段不需申请:
802.11abgn与802.11ac的区别以及详细的介绍..

WPA2
在802.11i颁布之后,Wi-Fi联盟推出了WPA2,它支持AES(高级加密 算法),因此它需要新的硬件支持,它使用CCMP(计数器模式密码块 链消息完整码协议)。在WPA/WPA2中,PTK的生成依赖PMK,而 PMK获的有两种方式,一个是PSK的形式就是预共享密钥,在这种方 式中PMK=PSK,而另一种方式中,需要认证服务器和站点进行协商 来产生PMK。
802.11b
1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,该标准规定无线局域网工作频段在2.4GHz, 数据传输速率达到11Mbps。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式 和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、 5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,802.11b和工作在5GHz频率上 的802.11a标准不兼容。由于价格低廉,802.11b产品已经被广泛地投入市场,并在 许多实际工作场所运行
1、大带宽需求应用大带宽需求的应用在 WIFI 的应用越来越广泛:
(1)苹果 安卓等系统的更新同步和应用下载 (2)优酷土豆Youtobe 视频类业务 (3)Vine(由 Twitter 所有)视频摄制及分享类应用类业务 (4)正超脱会议室固定设备发展到移动设备上的视频会议业务 (5)越来越多的企业通过视频的方式宣传其产品与方案 这些应用对 WIFI 提出了越来越高的带宽需求,根据爱立信的预测,无线 网络上的视频流量每年将增长 60%,这一增长态势将一直持续到 2018 年底,到那时它将占据全球移动数据流量的一半。
802.11a/b/g/n的比较
标准号 标准发布时间
工作频率范围
非重叠信道数
IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g
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WLAN拓扑介绍
802.11a 54Mbps吞吐能力 采用正交频分复用(OFDM) 支持6,9,12,18,24,36,48& 54Mbps数据速率 工作在无需许可的5GHz频段“Unlicensed National Information Infrastructure”(U-NII)频段 23个非重叠信道。 802.11a早在1999年就已经成为标准,但是经过很长一段时间后 相关产品才开始出现。 802.11a的硬件最早出现在2001年底。
采用40MHZ频宽模式,可以成倍增加无线网络的支持速率,但是2.4G网络 和5G网络支持的40M频宽的信道数量不同。 在2.4G模式上最多可以有一个40M信道,在5G模式上40M信道数目因国家不 同而不同,理论上最多有11个40M信道。
WLAN拓扑介绍
MIMO技术
采用802.11a/b/g技术的无线接入点和客户端是通过单个天线单个 空间信道(SISO)来实现数据传送的。 采用802.11n技术的无线接入点和客户端可以利用两个或者更多的 空分信道同时传送数据,如果终端也支持MIMO技术的话,能够采用 多个接收天线和高级信号处理技术来重建从多个信道发送过来的数据 MIMO技术就是利用其它技术来改进接收端的信噪比
WLAN拓扑介绍
802.11n MAC层改进技术
802.11 MAC层协议耗费了相当多效率作用链路的维护,从而大大降低 了系统的吞吐量。802.11n通过改善MAC层来减少固定的开销及拥塞造 成的损失。 帧聚合技术 块确认技术
WLAN拓扑介绍
802.11MAC层协议耗费了相当多效率用作链路的维护,从而大大降低 了系统的吞吐量。 在802.11的MAC层协议中,有很多固定的开销,尤其在两个帧之间以 及传输完每个帧所收到的确认信息。在最高数据率的传输下,这些多余 的开销甚至比需要传输的整个数据帧还要长。例如:802.11g理论传输 速率为54Mbps,实际上却只有22Mbps,将近有一半多的速率浪费了 。
WLAN拓扑介绍
WLAN拓扑介绍
在无线通信系统中,在发射机和/或接收机上使用多个天线开辟了一个 新的维度空间。如果能够正确利用这一技术,可以极大地提高性能,它 现在被广泛地称为 MIMO(多路输入多路输出)系统(“输入”和“ 输出”指的是无线信道)。发射机的多个天线意味着有多个信号输入到 无线信道中,接收机的多个天线是指有多个信号从无线信道输出,多天 线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从而 实现最佳处理,并有效地抵抗空间选择性衰落。
WLAN拓扑介绍
MIMO-波束成形
波束成形技术:当发射端有多个发射天线时,调整从各个天线发出的信号 使得接收端信号强度有显著改善的技术。
WLAN拓扑介绍
波束成形技术:当发射端有多个发射天线时,调整从各个天线发出的 信号使得接收端信号强度有显著改善的技术。 当从不同的天线发送两个信号时,这些信号在接收端天线进行叠加, 由于传播的不同,两个信号在到达接收端的时候存在相位差,这种情 况会直接影响接收端的信号强度。通过调整发射端无线信号的相位, 可以最大化的接收信号强度,即增加信噪比。 波束成形技术应用在接收端只有一个天线,且没有障碍物的环境。如 果不采用波束成形技术,接收端接收到的相位可能发生异相,如图1所 示。 采用了波束成形技术后,接收端能收到正相相位,使信号最大,如图2 所示,并达到在接收端提高信噪比的目的。
WLAN拓扑介绍
WLAN拓扑介绍
无线收发数据附前向错误更错码(Forward Error Correction-FEC ),当实质传递数据在传递过程中因衰减、干扰等因素而导致数据错误时 ,透过更错码可将数据更正、还原成正确数据。 802.11n更错码不会太耗占频宽,但却能维持相同的错误更正能力, 而这个比例就称为编码比率码率(Code Rate)。
WLAN拓扑介绍
目录:
802.11a/b/g协议 802.11n协议
WLAN拓扑介绍
802.11n
802.11n最高速率可达600Mbps 802.11n协议为双频工作模式,支持2.4GHz和5GHz 802.11n采用MIMO与OFDM相结合 传输距离大大增加 提高网路的吞吐量性能
WLAN拓扑介绍
IEEE 802.11n,是2004年1月时IEEE宣布组成一个新的单位来发展 的新的802.11标准,于2009年9月正式批准。目前802.11n理论传输 数量可以达到600Mbps。 与802.11802.11a/b/g标准不同,802.11n协议为双频工作模式( 包含2.4GHz和5GHz两个工作频段)。这样11n保障了与以往的 802.11a/b/g标准兼容。 802.11n采用MIMO与OFDM相结合,使传输速率成倍提高。 另外,天线技术及传输技术,使得无线局域网的传输距离大大增加,可以 达到几公里(并且能够保障100Mbps的传输速率)。 IEEE802.11n标准全面改进了802.11标准,不仅涉及物理层标准,同 时也采用新的高性能无线传输技术提升MAC层的性能,优化数据帧结构 ,提高网络的吞吐量性能 。
WLAN拓扑介绍
WLAN拓扑介绍
WLAN拓扑介绍
速率提升-更多的子载波
802.11a/g在20MHz模式下有48个子载波,速度可达到54Mbps 802.11n在20MHz模式下有52个子载波,速度可达到58.5Mbps
802.11g/n 使用OFDM技术的特性就是会有多个子载波可供弹性调变运用,子 载波数愈多整体传输速度越高。802.11n即便也是SISO的单天线收发,也会比 802.11g的单天线收发表现更为快。 传统802.11a/g在20M模式下有52个子载波(48个可用),速度最高54M。 802.11n在20M模式下有56个子载波(52个可用),速度58.5M。
无线技术
802.11协议介绍
802.11协议介绍
培训目标
学完本课程后,您应该能: 描述802.11协议基本知识 列举802.11协议的优势
WLAN拓扑介绍
目录:
1.802.11a/b/g协议 2.802.11n协议
WLAN拓扑介绍
802.11标准
802.11:工作在2.4G(2.4000-2.4835GHZ)频段,提供了每秒 1兆或2兆传输速率。 802.11a:工作在5G频段,提供了每秒54M的传输速率,平均吞吐 量是20-36M/秒,平均范围10-100米。 802.11b:工作在2.4G频段,提供了每秒11M的传输速率,在 1999年,IEEE接受了802.11b作为以太网标准,平均速率每秒4M,平 均范围50多米。 802.11g:在2.4G频段上提供了大于20M的带宽,平均每秒2030M,平均范围50多米。 802.11e:QOS 802.11i:WLAN安全标准 802.11r:WLAN漫游标准 802.11s:802.11 mesh(无线网格网络) 802.11n:更高传输速率的改善,支持多输入多输出技术。 802.11规定了一个基站和无线客户端或两个无线客户端之间通过空气传 输的接口。 802.11在原始的802.11标准的基础上有了很多扩展标准。
WLAN拓扑介绍
SISO:Single Input Single Output。 MIMO:Multiple Input and Multiple Output。 802.11n网络融合了基于MIMO的接入点和无线客户端,从而能够提供 极高的可靠性和数据吞吐量。即使只部署支持MIMO技术的无线接入点, 而终端不支持MIMO技术,这项技术也能够提供高出802.11a/b/g 网 络百分之三十的性能。 这种性能的提升是采用MIMO智能天线的结果,它能够允许无线接入点能 在更长的距离间更可靠的接受数据,并且与标准的分集天线工作方式相比 能够为客户端提供更高的数据传输率。例如在同样距离上802.11a/b/g 客户端和传统接入点通信,数据通常会从54Mbps降到48Mbps或者 36Mbps,而相同的客户端同支持MIMO技术的802.11n无线接入点通 信,还能够维持在54Mbps不变。
WLAN拓扑介绍
速度提升-40M频宽模式
802.11同时定义了2.4GHz频段和5GHz频段的WLAN标准,与 802.11a/b/g每信道只用20MHz频宽不同的是802.11n定义了两 种频带宽度:20MHz频宽,40MHz频宽 采用40MHz频宽模式可以让无线网络获得高于2倍的传输速率
WLAN拓扑介绍
802.11g 54Mbps最高传输速度 采用正交频分复用(OFDM) 支持6,9,12,18,24,36,48 & 54Mbps数据速率以及 802.11速率 兼容802.11b终端 工作在2。4GHz非许可频段“Industrial Scientific & Medical” (ISM)频段 支持13个信道 3个信道不重叠
WLAN拓扑介绍
WLAN拓扑介绍
在无线收发过程中收/发间或多次传发过程中,需要若干间隔时间, 而这个间隔时间就称为Guard Interval,简称GI。
射频芯片在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不 同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI (Guard Interval),用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据 块。802.11a/g采用的800ns的GI,在802.11n模式中,提供了 一种Short GI特性。将GI时长减少至400ns,从而可以提高数据传 输速率百分之十左右。
WLAN拓扑介绍
速率提升-Short GI
在无线收发过程中收/发间或多次传发过程中,需要若干间隔时间,而这个间 隔时间就称为Guard Interval 简称 GI.
Short Guard Interval (Short GI)更短的帧间保护间隔。